!Hg#c!eOg 衍射光学元件光整形 W>49,A,q
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0 yt%qHE 光学软件VirtualLab可以用来设计和模拟用于激光光束整形的衍射光学元件。衍射光学工具箱使用强大的迭代傅里叶变换算法(IFTA)和参数优化可以用来优化: n40Z • 衍射光学元件 gr7_oJ:R • 衍射光束分束器 .YlM'E*X • 衍射扩散器 cPYQ<Y= • 衍射和折射光束整形器 YG|T;/- • 计算全息(CGH) YWdvL3Bgk, • 相位板 `VbG%y&I • 全息图 _Fjv.VQ,
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Dlk`? 被红色和绿色激光照射的衍射线扩散器和环扩散器
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衍射光学元件可以用包括聚焦透镜,准直透镜,光束扩展器和傅立叶透镜来建模。光学模拟包括: AJ}Q,E • 衍射 )}v2Z3: • 干涉 +d96Z^KUhv • 偏振 VP&lWPA}\$ • 时间和空间相干度 /cn_|DwN5 • 强度 ??;[`_h{bz • 相位 Z5K,y19/~ • 像差 j.*}W4`Q_ 衍射光学元件可以用于各种光学系统来操纵激光,经典的应用包括: y.2 SHn0 • 材料处理 8Sa<I.l • 信息显示 d+;~x* • 测量系统 ,#{aAx|] • 自由空间通讯 AnQRSB ( • 汽车行业 .#}R$}e+ • 军事 'UKB
pm/ • 光谱学 BVDo5^&W
:#vrNg(M 衍射光分束器产生的光斑 (由POG, Gera加工)
功能 5q[@N J
LvaF4Y2v 衍射光学元件在您的激光系统中将会有以下功能: inPGWG K] • 控制衍射和干涉效应 $I%]jAh6 • 客户自定义激光光束分束后的每束光的功率 &M0v/!%L • 设计已确定特性的散射板 SV >EB;< • 激光光束强度整形 fQdQ[ • 使激光系统紧凑 |{(ynZ]R • 产生任意的2D强度分布 GzX@Av$ • 使用IFTA快速优化成百上千个参数 Rh|&{Tf
S_zE+f+
2 一个衍射光分束器元件的一个周期的二元高度轮廓
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衍射光分束器 cD]t%`*
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衍射光束分束器可以将一束激光分成自定义数目的光束,每束光可以有自定义的功率和角度。光分束器一般和准直透镜,聚焦透镜,扩束器以及傅里叶透镜一起使用。目标平面光束的尺寸一般由透镜系统控制,而光束的位置和功率由衍射光束分束器控制。衍射光束分束器可以产生以下的光分布: tQ"PCm
• 普通的点阵列 }j
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• 点线 FK>rc3 q
• 任意的2D图案斑点 n$>H } #q
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由衍射光分束器产生的图案斑点 _kfApO)O
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衍射扩散器 g"xZ{k_3
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衍射扩散器是可以产生大量重叠衍射级次的确定性的散射元件。因为衍射级次的重叠,衍射光斑可能会出现与入射激光相干性相关的散斑。 vhKD_}}aP
扩散器一般与准直透镜,聚焦透镜,光束扩束器和傅里叶透镜一起使用。光学分辨率一般由透镜系统控制,而衍射扩散器控制强度分布。衍射扩散器可以产生如下的光分布: 3JwmLGj}
• 矩形和圆形高帽 RAvV[QkT
• 线形散射光斑 =6'A8d
• 十字叉丝图案 l\H9Io3
• 网格图案 NW$Z}?I
• 任意2D强度分布 Mppb34y
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衍射扩散器产生的光图案 1mf_1spB
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衍射光束整形器 x~
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衍射和折射光束整形元件一般用于相干激光光束的强度整形。这些元件可以产生非常均匀的无散斑图案。 H|P.q{(G
光束整形器常和准直透镜,聚焦透镜,光束扩束器和傅里叶透镜一起使用。光学分辨率一般由透镜系统控制,而强度分布由衍射光束整形器控制。光束整形器可以产生如下的光分布:
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• 矩形和圆形高帽 }wn GOr
• 均匀线形光斑 No I=t
• 环形模式 3oj30L.
• 厄米高斯和拉盖尔高斯模式 iC
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• 任意的2D强度图案 v+Hu=RZE
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光束整形器元件产生的高帽轮廓环形模式 6_XTeu
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